Принципи інструментів та загальних рішень передбачають багато аспектів, включаючи принцип роботи інструменту, структурну композицію та конкретні програми та переваги в практичних програмах. Далі наведено детальне пояснення принципів деяких загальних інструментів та їх загальних рішень:
Повністю автоматичний біохімічний аналізатор
Повністю автоматичний біохімічний аналізатор - це інструмент біохімічного аналізу, який автоматизує етапи відбору проб, додавання реагентів, змішування, реакція збереження тепла, виявлення, обчислення та відображення результатів та очищення. Принцип його роботи заснований на спектрофотометрії, згідно з законом Ламберта-Бера, тобто взаємозв'язок між силою поглинання речовини певної довжини хвилі світла та концентрацією поглинаючої речовини та товщиною рідкого шару. Структура повністю автоматичного біохімічного аналізатора включає основні частини, такі як джерело світла, монохроматор, колориметрична комірка, детектор тощо, а також включає спеціальні частини, такі як система додавання зразка, система очищення, система управління температурою та система програмного забезпечення. Він здебільшого використовується для звичайної біохімії, спеціального моніторингу білка та лікарських засобів та має такі функції, як диверсифікований вибір програми, контроль мікрокомп'ютерів, безкоштовне програмування та статистична обробка.
УФ -спектрометр
Принцип роботи ультрафіолетового спектрометра заснований на тому, що коли молекула поглинає ультрафіолетове світло певної довжини хвилі, його валентні електрони перейдуть з низького рівня енергії до високого рівня енергії, таким чином генеруючи спектр поглинання УФ. Цей спектр надає інформацію про різні електронні структури в молекулі. У УФ -спектрометрії світло випромінюється з джерела світла, передається та модулюється низкою оптичних компонентів і, нарешті, досягає речовини, яку слід вимірювати та взаємодіяти з нею. Якість, шлях та інтенсивність світла безпосередньо впливатимуть на точність та роздільну здатність спектру. Тому забезпечення стабільності та точності передачі світла має вирішальне значення для отримання високоякісних ультрафіолетових спектрів.
Інфрачервоний спектрометр поглинання
Інфрачервоний спектрометр поглинання використовує безперервні спектри поглинання, що генеруються за допомогою молекулярних вібраційних та обертальних переходів рівня енергії для аналізу компонентів зразка. Коли молекули поглинають енергію інфрачервоного світла, відбудуться переходи енергії вібрації та обертання зі змінами дипольного моменту, і цей перехід спричинить зміни в спектрі. Записуючи ці зміни, тип і структуру сполуки можна зробити висновок.
Ядерний магнітний резонансний спектрометр
Ядерний магнітний резонансний спектрометр використовує резонансне явище атомних ядер у магнітному полі для аналізу структури речовин. Ядерна магнітна резонансна спектроскопія забезпечує інформацію про молекулярну структуру та динаміку шляхом вимірювання інтенсивності сигналу та положення атомних ядер на конкретних частотах. Цей метод широко застосовується в дослідженні органічної хімії та біохімії.
Мас -спектрометр
Масовий спектрометр іонізує речовини та відокремлює їх та виявляє їх відповідно до поведінки руху різних іонів в електричних та магнітних полях. Масова спектрометрія використовується для визначення молекулярної маси та структури речовин і часто використовується для компонента аналізу складних сумішей.
Газовий хроматограф
Газовий хроматограф використовує різні коефіцієнти розподілу різних речовин у стаціонарній фазі та мобільній фазі для досягнення розділення та аналізу сумішей. Він широко використовується в якісному та кількісному аналізі органічних сполук.




